研究目的
基于OP-GaAs晶体,采用差频(DFG)方法研究12.65-15微米宽调谐中红外辐射的产生。
研究成果
该研究成功展示了利用OP-GaAs晶体中的差频生成技术在12.65至15微米范围内产生宽调谐中红外辐射,从而实现了该波长范围内分子指纹的高分辨率光谱研究。
研究不足
闲频激光器的输出功率相对较低,最高实现的功率约为55微瓦。
1:实验设计与方法选择:
该实验利用取向图案化(OP)砷化镓(GaAs)晶体中的差频产生(DFG)技术来生成可调谐的中红外辐射。
2:样本选择与数据来源:
分别采用外腔量子级联激光器(EC-QCL)和可调谐二氧化碳(CO?)激光器作为泵浦源和信号源。
3:实验设备与材料清单:
设备包括EC-QCL、光学隔离器、CO?激光器、凹面镜、光束合成器、抛物面镜、液氮冷却的碲镉汞(HgCdTe)探测器、溴化钾(KBr)透镜以及长通滤光片。
4:实验步骤与操作流程:
将泵浦激光和信号激光对准并聚焦到OP-GaAs晶体上,收集并分析产生的闲频信号。
5:数据分析方法:
测量不同信号波长下闲频激光的输出功率。
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external-cavity quantum cascade laser
EC-QCL
Used as the pump source for the DFG experimental setup.
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optical isolator
OI
Used after the EC-QCL to prevent back reflections.
-
CO2 laser
Used as the signal source in the DFG experimental setup.
-
concave mirrors
CMs
Used to optimize the beam waists of the pump and signal lasers inside the crystal for maximum DFG efficiency.
-
beam combiner
BC
Used to align both the pump and signal laser beams.
-
parabolic mirror
PM
Used to focus the aligned pump and signal laser beams onto the OP-GaAs crystal and to collect the idler signal after the crystal.
-
liquid-nitrogen-cooled HgCdTe detector
Used to detect the idler signal.
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KBr lens
L
Used to focus the idler signal onto the detector.
-
longpass filter
LF
Used to eliminate both the pump and signal lasers before the focusing lens.
-
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